一种面向序列切片的扫描电镜三维影像获取系统及方法

    公开(公告)号:CN114049252A

    公开(公告)日:2022-02-15

    申请号:CN202111138563.3

    申请日:2021-09-27

    Abstract: 本发明提供一种面向序列切片的扫描电镜三维影像获取系统及方法,涉及显微成像技术领域,该系统包括:人机交互模块,用于确定感兴趣区域,并生成感兴趣区域的三维成像指令和配准指令;控制模块,用于根据三维成像指令,生成控制指令;接口模块,用于向扫描电镜发送控制指令,并接收扫描电镜的图像数据;存储模块,用于存储图像数据;数据处理模块,用于获取存储模块的图像数据,并根据配准指令,对图像数据进行三维配准并组合,得到三维影像,以及,将配准后的三维影像发送给人机交互模块。本发明实现从扫描电镜成像到序列切片电镜图像三维配准的一体化高通量三维成像,生物结构三维电镜影像的所见即所得。

    刀刃位置切换方法、装置及包括该装置的超薄切片机

    公开(公告)号:CN110328712B

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN201910578456.9

    申请日:2019-06-28

    Abstract: 本发明实施例涉及生物组织切片制备技术领域,具体涉及一种刀刃位置切换方法、装置及包括该装置的超薄切片机,解决了切割刀刀刃位置切换时引起的序列不连续、中间切片信息丢失等问题。本发明实施例第一方面公开的刀刃位置切换方法包括步骤:切割完第N1片切片后,当样品臂运动到样品脱离切割刀时驱动切割刀刀刃沿样品的宽度方向第一次步进;所述第一次步进后,切割完M1、…Mn片切片后,当样品臂运动到样品脱离切割刀时驱动切割刀刀刃沿样品的宽度方向步进,直到所有的步进量之和不小于切片宽度本发明的有益效果为:保证切片质量,使得切片的序列连续,避免中间切片信息丢失。

    基于线扫描的条带序列切片光学成像装置及成像方法

    公开(公告)号:CN110596068A

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201910963878.8

    申请日:2019-10-11

    Abstract: 本发明属于光学成像技术领域,具体涉及了一种基于线扫描的条带序列切片光学成像装置及成像方法,旨在解决现有技术无法实现条带序列切片连续成像的问题。本发明装置包括:条带,用于序列放置生物组织序列切片;条带卷取装置、条带供给装置,分别与条带两端固定,分别用于均速旋转卷取条带以及供给条带;一字线光源、线阵图像传感器,设置于条带两侧或同一侧,在条带传动状态下扫描序列切片;图像处理单元,接收线阵图像扫描装置发送的一系列线阵图像,并生成条带序列切片图像。本发明通过条带卷取及供给装置带动条带传送切片,采用线阵图像传感器依次逐行扫描条带,最终通过图像处理单元生成序列图像,图像分辨率高、低畸变,生成图像效率高。

    刀刃位置切换方法、装置及包括该装置的超薄切片机

    公开(公告)号:CN110328712A

    公开(公告)日:2019-10-15

    申请号:CN201910578456.9

    申请日:2019-06-28

    Abstract: 本发明实施例涉及生物组织切片制备技术领域,具体涉及一种刀刃位置切换方法、装置及包括该装置的超薄切片机,解决了切割刀刀刃位置切换时引起的序列不连续、中间切片信息丢失等问题。本发明实施例第一方面公开的刀刃位置切换方法包括步骤:切割完第N1片切片后,当样品臂运动到样品脱离切割刀时驱动切割刀刀刃沿样品的宽度方向第一次步进;所述第一次步进后,切割完M1、…Mn片切片后,当样品臂运动到样品脱离切割刀时驱动切割刀刀刃沿样品的宽度方向步进,直到所有的步进量之和不小于切片宽度本发明的有益效果为:保证切片质量,使得切片的序列连续,避免中间切片信息丢失。

    基于生物组织序列切片刻蚀减薄的三维图像库获取方法

    公开(公告)号:CN110533772B

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN201910785748.X

    申请日:2019-08-23

    Abstract: 本发明属于生物医学领域,具体涉及一种基于生物组织序列切片刻蚀减薄的三维图像库获取方法、系统、装置,旨在解决由于ATUM‑SEM由于连续超薄切片收集难度大导致获取的三维图像库在三维重建时轴向精度低的问题。本系统方法包括获取生物组织的序列切片集合;通过刻蚀方法逐次减薄切片厚度并获取对应厚度值和对应生物组织切片图像,构建每一个序列切片对应的生物组织切片图像集;分别对每一个生物组织切片图像集中的生物组织切片图像进行配准;将配准后的生物组织切片图像集进行整体配准,得到三维图像库。本发明降低了连续超薄切片收集的难度,提高了获取的三维图像库在三维重建时的轴向精度。

    基于线扫描的条带序列切片光学成像装置及成像方法

    公开(公告)号:CN110596068B

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN201910963878.8

    申请日:2019-10-11

    Abstract: 本发明属于光学成像技术领域,具体涉及了一种基于线扫描的条带序列切片光学成像装置及成像方法,旨在解决现有技术无法实现条带序列切片连续成像的问题。本发明装置包括:条带,用于序列放置生物组织序列切片;条带卷取装置、条带供给装置,分别与条带两端固定,分别用于均速旋转卷取条带以及供给条带;一字线光源、线阵图像传感器,设置于条带两侧或同一侧,在条带传动状态下扫描序列切片;图像处理单元,接收线阵图像扫描装置发送的一系列线阵图像,并生成条带序列切片图像。本发明通过条带卷取及供给装置带动条带传送切片,采用线阵图像传感器依次逐行扫描条带,最终通过图像处理单元生成序列图像,图像分辨率高、低畸变,生成图像效率高。

    塑料条带承载生物超薄切片快速成像方法、系统、装置

    公开(公告)号:CN112213343A

    公开(公告)日:2021-01-12

    申请号:CN202011393781.7

    申请日:2020-12-03

    Abstract: 本发明属于生物材料表面结构表征技术领域,具体涉及一种塑料条带承载生物超薄切片快速成像方法、系统、装置,旨在解决现有技术中塑料条带表面生物超薄切片在成像过程中速度慢、成像衬度差及易受电子辐照损伤的问题。本申请通过对塑料条带承载生物超薄切片电镜成像前准备照料;避免电镜高束流密度下成像生物切片材料表面电子辐照损伤,实现电镜图像快速获取。该方法通过调节电镜的物镜光阑孔径大小,获得相对较高的成像束流密度,控制特定计量的电子在样品表面的注入速度及作用时间,在生物超薄切片与承载塑料条带间形成电子永久保护层,进而避免正式成像时高束流密度下生物切片表面的电子辐照损伤,提高电镜成像速度。

    超薄切片机及其刀台
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110887685A

    公开(公告)日:2020-03-17

    申请号:CN201811053101.X

    申请日:2018-09-10

    Abstract: 本发明属于实验器械领域,具体提供一种超薄切片机及其刀台。本发明旨在解决现有的超薄切片机切出的切片行程较短,无法满足科研需求的问题。为此,本发明的刀台包括与超薄切片机的底座固定连接的刀台底座、与所述刀台底座滑动连接的刀台本体、设置在所述刀台本体上的压电陶瓷片和与所述刀台本体相连接的刀架。其中,压电陶瓷片通电时能够产生1mm的形变量,并且压电陶瓷片通电时能够驱动刀架及安装在刀架上的刀具向样品臂移动,并切割样品臂上的样品。本发明具有上述刀台的超薄切片机切割出的切片能够达到1mm,满足科研人员的需求。

    用于镀膜仪制备连续导电薄膜的装置

    公开(公告)号:CN110541156A

    公开(公告)日:2019-12-06

    申请号:CN201910956375.8

    申请日:2019-10-10

    Abstract: 本发明涉及薄膜制备技术,具体涉及一种用于镀膜仪制备连续导电薄膜的装置。为了解决现有方式得到的镀膜条带连续性、导电性差的问题,本发明提出的用于镀膜仪制备连续导电薄膜的装置包括基体和控制部,基体上设置有:转接口,其用于使基体连接到镀膜仪上;条带运载头,其末端固定在基体上,在基体连接于镀膜仪之后,条带运载头的前端伸入到镀膜仪的真空腔内;主腔室,在基体连接于镀膜仪之后,主腔室与镀膜仪的真空腔连通;送带卷轴和收带卷轴,其位于主腔室内;控制部能够控制送带卷轴和收带卷轴转动以使条带沿条带运载头绕转,并因此使条带从送带卷轴运转到收带卷轴上。利用本发明的装置能够有效改善制备的连续导电薄膜材料表面导电性差的问题。

    塑料条带承载生物超薄切片快速成像方法、系统、装置

    公开(公告)号:CN112213343B

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN202011393781.7

    申请日:2020-12-03

    Abstract: 本发明属于生物材料表面结构表征技术领域,具体涉及一种塑料条带承载生物超薄切片快速成像方法、系统、装置,旨在解决现有技术中塑料条带表面生物超薄切片在成像过程中速度慢、成像衬度差及易受电子辐照损伤的问题。本申请通过对塑料条带承载生物超薄切片电镜成像前准备照料;避免电镜高束流密度下成像生物切片材料表面电子辐照损伤,实现电镜图像快速获取。该方法通过调节电镜的物镜光阑孔径大小,获得相对较高的成像束流密度,控制特定计量的电子在样品表面的注入速度及作用时间,在生物超薄切片与承载塑料条带间形成电子永久保护层,进而避免正式成像时高束流密度下生物切片表面的电子辐照损伤,提高电镜成像速度。

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